高考卷 普通高等学校招生考试江西 文科数学

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高考卷 普通高等学校招生考试江西 文科数学

2007 年普通高等学校招生全国统一考试(江西卷) 文科数学 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分.第 I 卷 1 至 2 页,第 II 卷 3 至 4 页,共 150 分. 第 I 卷 考生注意: 1.答题前,考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上.考生要认真核对答题卡上 粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致. 2.第 I 卷每小题选出答案后,用 2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动, 用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.第 II 卷用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作 答,若在试题卷上作答,答案无效. 3.考试结束,监考员将试题卷、答题卡一并收回. 参考公式: 如果事件 A B, 互斥,那么 球的表面积公式 ( ) ( ) ( )P A B P A P B   24πS R 如果事件 A B, 相互独立,那么 其中 R 表示球的半径 ( ) ( ) ( )P A B P A P B  球的体积公式 如果事件 A 在一次试验中发的概率是 P ,那么 34 π3V R n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率 ( ) (1 )k k n k n nP k C P P   其中 R 表示球的半径 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的. 1.若集合  01M  , ,  01 2 3 4 5I  ,,,,, ,则 I Mð 为( ) A. 01, B. 2 3 4 5,,, C. 0 2 3 4 5,,,, D. 1 2 3 4 5,,,, 解析: I Mð = 2 3 4 5,,, ,选 B. 2.函数 5tan(2 1)y x  的最小正周期为( ) A. π 4 B. π 2 C. π D. 2π 解析: ,2T  选 B. 3.函数 1( ) lg 4 xf x x   的定义域为( ) A. (1 4), B.[1 4), C. ( 1) (4 )  , , D. ( 1] (4 )  , , 解析: 1 0 (1 )( 4) 0, 1 4.4 x x x xx          选 A. 4.若 tan 3  , 4tan 3   ,则 tan( )  等于( ) A. 3 B. 1 3  C.3 D. 1 3 解析: 43tan tan 13tan( ) .41 tan tan 31 3 3            所以选 D. 5.设 2 9 2 11 0 1 2 11( 1)(2 1) ( 2) ( 2) ( 2)x x a a x a x a x          , 则 0 1 2 11a a a a    的值为( ) A. 2 B. 1 C.1 D. 2 解析:令 2x  =1,右边为 0 1 2 11a a a a    ;左边把 1x   代入 2 9 9( 1)(2 1) 2( 1) 2x x      , 0 1 2 11 2.a a a a       选 A. 6.一袋中装有大小相同,编号分别为1 2 3 4 5 6 7 8,,,,,,,的八个球,从中有放回...地每次取一个球, 共取 2 次,则取得两个球的编号和不小于...15 的概率为( ) A. 1 32 B. 1 64 C. 3 32 D. 3 64 解析:从中有放回地取 2 次,所取号码共有 8*8=64 种,其中和不小于 15 的有 3 种, 分别是(7,8),(8,7),(8,8),故所求概率为 3 .64P  选 D. 7.连接抛物线 2 4x y 的焦点 F 与点 (1 0)M , 所得的线段与抛物线交于点 A , 设点O 为坐标原点,则三角形OAM 的面积为( ) A. 1 2  B. 3 22  C.1 2 D. 3 22  解析:线段 FM 所在直线方程 1x y  与抛物线交于 0 0( , ),A x y 则: 02 1 3 2 2. 4 x y y x y       1 1 (3 2 2)2OAMS      3 22  ,选 B. 8.若 π0 2x  ,则下列命题正确的是( ) A. 2sin πx x B. 2sin πx x C. 3sin πx x D. 3sin πx x 解析: 1 2 1 3 1sin , , ,6 2 6 3 6 2x x          取 右边 显然 A、C、D 不正确,选 B. 9.四面体 ABCD 的外接球球心在CD 上,且 2CD  , 3AB  , 在外接球面上两点 A B, 间的球面距离是( ) A. π 6 B. π 3 C. 2π 3 D. 5π 6 解析:由球心在CD 上,且 2CD  ,得球的半径 R=1, 1OA OB   2 2 21 1 ( 3) 1 2 2, . .2 1 1 2 3 3COS AOB AOB l R             选 C. 10.设 3 2: ( ) 2 1p f x x x mx    在 ( )  , 内单调递增, 4: 3q m≥ , 则 p 是 q 的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 解析: ( )f x 在 ( )  , 内单调递增,则 ( )f x 在 ( )  , 上恒成立。 23 4 0 0x x m      从而 4 3m≥ ;反之, 4: 3q m ≥ ( ) 0f x  , ( )f x 在 ( )  , 内单调递增,选 C. 11.四位好朋友在一次聚会上,他们按照各自的爱好选择了形状不同、内空高度相等、杯口 半径相等的圆口酒杯,如图所示. 盛满酒后他们约定:先各自饮杯中酒的一半.设剩余 酒的高度从左到右依次为 1h , 2h , 3h , 4h ,则它们的大小关系正确的是( ) A. 2 1 4h h h  B. 1 2 3h h h  C. 3 2 4h h h  D. 2 4 1h h h  解析:观察图形可知体积减少一半后,下部越细剩余酒的高度越高, 最高为 2h ,最低为 4h ,应有 2 1 4h h h  . 选 A. 12.设椭圆 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b     的离心率为 1e 2  ,右焦点为 ( 0)F c, , 方程 2 0ax bx c   的两个实根分别为 1x 和 2x ,则点 1 2( )P x x, ( ) A.必在圆 2 2 2x y  上 B.必在圆 2 2 2x y  外 C.必在圆 2 2 2x y  内 D.以上三种情形都有可能 解析:由 1e 2  = a c 得 a=2c,b= c3 ,所以 2 1,2 3 2121  a cxxa bxx , 所以点 1 2( )P x x, 到圆心(0,0)的距离为 24 714 32)( 21 2 21 2 2 2 1  xxxxxx , 所以点 P 在圆内,选 C. 第 II 卷 注意事项: 第 II 卷 2 页,须要黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答,若在试卷题上作答, 答案无效. 二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分.请把答案填在答题卡上. 13.在平面直角坐标系中,正方形OABC 的对角线OB 的两端点 分别为 (0 0)O , , (11)B , ,则 AB AC    . 解析: (0,1) ( 1,1) 0 ( 1) 1 1 1.AB AC            14.已知等差数列 na 的前 n 项和为 nS ,若 12 21S  ,则 2 5 8 11a a a a    . 解析:由题意得 1 12 12 1 12 712 21, ,2 2 a aS a a      2 5 8 11 7 7 7.2 2a a a a      15.已知函数 ( )y f x 存在反函数 1( )y f x ,若函数 (1 )y f x  的图象经过点 (31), , 则函数 1( )y f x 的图象必经过点 . 解析:若函数 (1 )y f x  的图象经过点 (31), ,则有 11 (3 1) (4) 1 (1) 4.f f f       所以函数 1( )y f x 的图象必经过点 (1 4), . 16.如图,正方体 1AC 的棱长为 1,过点 A 作平面 1A BD 的垂线,垂足为点 H . 有下列四个命题 A.点 H 是 1A BD△ 的垂心 B. AH 垂直平面 1 1CB D C.二面角 1 1 1C B D C  的正切值为 2 D.点 H 到平面 1 1 1 1A B C D 的距离为 3 4 其中真命题的代号是 .(写出所有真命题的代号) A D 1D 1C 1A 1B B H C 解析:因为三棱锥 A— 1A BD 是正三棱锥,故顶点 A 在底面的射映是底面中心,A 正确; 面 1A BD ∥面 1 1CB D ,而 AH 垂直平面 1A BD ,所以 AH 垂直平面 1 1CB D ,B 正确; 连接 1 1 1 1 1AC B D O COC   即为二面角 1 1 1C B D C  的平面角, 1tan 2, 2 2    C 正确; 对于 D, 连接 1 1,AC AC  面 1A BD ,故点 H 是 1AC 的三等分点,故点 H 到平面 1 1 1 1A B C D 的距离为 1 2 2 .3 3AA  从而 D 错. 则应填 A,B,C. 三、解答题:本大题共 6 小题,共 74 分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 17.(本小题满分 12 分) 已知函数 2 1 (0 ) ( ) 2 1 ( 1) x c cx x c f x c x         ≤ 满足 2 9( ) 8f c  . (1)求常数 c 的值; (2)解不等式 2( ) 18f x   . 解:(1)因为 0 1c  ,所以 2c c ;由 2 9( ) 8f c  ,即 3 91 8c   , 1 2c  . (2)由(1)得 4 1 112 2( ) 2 1 1x x x f x x                  , , ≤ 由 2( ) 18f x   得, 当 10 2x  时,解得 2 1 4 2x  , 当 1 12 x ≤ 时,解得 1 5 2 8x ≤ , 所以 2( ) 18f x   的解集为 2 5 4 8x x         . 18.(本小题满分 12 分) 如图,函数 π2cos( )( 0 )2y x x     R,≤ ≤ 的图象与 y 轴相交于点 (0 3), , 且该函数的最小正周期为  . (1)求 和 的值; (2)已知点 π 02A     , ,点 P 是该函数图象上一点,点 0 0( )Q x y, 是 PA 的中点,当 0 3 2y  , π[ π)2x , 时,求 0x 的值. 解:(1)将 0x  , 3y  代入函数 2cos( )y x   中得 3cos 2   , 因为 π0 2 ≤ ≤ ,所以 π 6   . 由已知 πT  ,且 0  ,得 2π 2π 2T π     . (2)因为点 π 02A     , , 0 0( )Q x y, 是 PA 的中点, 0 3 2y  . 所以点 P 的坐标为 0 π2 32x    , . 又因为点 P 在 π2cos 2 6y x     的图象上,且 0 π π2 x≤ ≤ ,所以 0 5π 3cos 4 6 2x     , 0 7π 5π 19π46 6 6x ≤ ≤ ,从而得 0 5π 11π4 6 6x   或 0 5π 13π4 6 6x   , 即 0 2π 3x  或 0 3π 4x  . 19.(本小题满分 12 分) 栽培甲、乙两种果树,先要培育成苗..,然后再进行移栽.已知甲、乙两种果树成苗.. 的概率分别为 0.6 , 0.5,移栽后成活..的概率分别为 0.7 , 0.9 . (1)求甲、乙两种果树至少有一种果树成苗..的概率; (2)求恰好有一种果树能培育成苗..且移栽成活..的概率. 解:分别记甲、乙两种果树成苗为事件 1A , 2A ;分别记甲、乙两种果树苗移栽成活 为事件 1B , 2B , 1( ) 0.6P A  , 2( ) 0.5P A  , 1( ) 0.7P B  , 2( ) 0.9P B  . (1)甲、乙两种果树至少有一种成苗的概率为 1 2 1 2( ) 1 ( ) 1 0.4 0.5 0.8P A A P A A       ; y x 3 O A P (2)解法一:分别记两种果树培育成苗且移栽成活为事件 A B, , 则 1 1( ) ( ) 0.42P A P A B  , 2 2( ) ( ) 0.45P B P A B  . 恰好有一种果树培育成苗且移栽成活的概率为 ( ) 0.42 0.55 0.58 0.45 0.492P AB AB      . 解法二:恰好有一种果树栽培成活的概率为 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2( ) 0.492P A B A A B A B A A B A A B B    . 20.(本小题满分 12 分) 右图是一个直三棱柱(以 1 1 1A B C 为底面)被一平面所截得到的几何体,截面为 ABC .已知 1 1 1 1 1A B B C  , 1 1 1 90A B C   , 1 4AA  , 1 2BB  , 1 3CC  . (1)设点O 是 AB 的中点,证明:OC ∥平面 1 1 1A B C ; (2)求 AB 与平面 1 1AAC C 所成的角的大小; (3)求此几何体的体积. 解法一: (1)证明:作 1OD AA∥ 交 1 1A B 于 D ,连 1C D . 则 1 1OD BB CC∥ ∥ , 因为 O 是 AB 的中点, 所以 1 1 1 1 ( ) 32OD AA BB CC    . 则 1ODC C 是平行四边形,因此有 1OC C D∥ , 1C D  平面 1 1 1C B A ,且OC  平面 1 1 1C B A 则OC ∥面 1 1 1A B C . (2)解:如图,过 B 作截面 2 2BA C ∥面 1 1 1A B C ,分别交 1AA , 1CC 于 2A , 2C , 作 2 2BH A C⊥ 于 H , 因为平面 2 2A BC ⊥平面 1 1AAC C ,则 BH ⊥面 1 1AAC C . 连结 AH ,则 BAH∠ 就是 AB 与面 1 1AAC C 所成的角. A B C O 1A 1B 1C 1B 1C D 1A B 2C C HO 2A A 因为 2 2BH  , 5AB  ,所以 10sin 10 BHBAH AB  ∠ . AB 与面 1 1AAC C 所成的角为 10arcsin 10BAH ∠ . (3)因为 2 2BH  ,所以 2 2 2 2 1 3B AA C C AA C CV S BH   . 1 1 2 1(1 2) 23 2 2 2     . 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 12A B C A BC A B CV S BB    △ . 所求几何体的体积为 2 2 1 1 1 2 2 3 2B AA C C A B C A BCV V V    . 解法二: (1)证明:如图,以 1B 为原点建立空间直角坐标系,则 (01 4)A ,, , (0 0 2)B ,, , (1 0 3)C ,, , 因为 O 是 AB 的中点,所以 10 32O     ,, , 11 02OC       , , , 易知, (0 01)n  ,, 是平面 1 1 1A B C 的一个法向量. 由 0OC n    且OC  平面 1 1 1A B C 知OC ∥平面 1 1 1A B C . (2)设 AB 与面 1 1AAC C 所成的角为 . 求得 1 (0 0 4)A A  ,, , 1 1 (1 1 0)AC   , , . 设 ( )m x y z , , 是平面 1 1AAC C 的一个法向量,则由 1 1 1 0 0 A A m AC m          得 0 0 z x y     , 取 1x y  得: (11 0)m  ,, . 又因为 (0 1 2)AB    , , 所以, cos m  , 10 10 m ABAB m AB         则 10sin 10   . 1A 1B 1C xB z C O A y 所以 AB 与面 1 1AAC C 所成的角为 10arcsin 10 . (3)同解法一 21.(本小题满分 12 分) 设 na 为等比数列, 1 1a  , 2 3a  . (1)求最小的自然数 n ,使 2007na ≥ ; (2)求和: 2 1 2 3 2 1 2 3 2 n n nT a a a a      . 解:(1)由已知条件得 1 12 1 1 3 n n n aa a         , 因为 6 73 2007 3  ,所以,使 2007na ≥ 成立的最小自然数 8n  . (2)因为 2 2 3 2 1 1 2 3 4 2 1 3 3 3 3n n nT       ,…………① 2 2 3 4 2 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3n n n n nT         ,…………② ① ② 得: 2 2 3 2 1 2 4 1 1 1 1 213 3 3 3 3 3n n n nT        2 2 11 23 1 31 3 n n n    2 2 3 3 3 8 4 3 n n n    。 所以 2 2 2 2 3 9 24 16 3 n n n nT     . 22.(本小题满分 14 分) 设动点 P 到点 1( 1 0)F  , 和 2 (1 0)F , 的距离分别为 1d 和 2d , 1 2 2F PF ∠ ,且存在常数 (0 1)   ,使得 2 1 2 sind d   . (1)证明:动点 P 的轨迹C 为双曲线,并求出C 的方 程; (2)如图,过点 2F 的直线与双曲线 C 的右支 交于 A B, 两点.问:是否存在  ,使 1F AB△ 是以点 B 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在,求出  的值;若不存在,说明理由. 1F y x2FO A P B 解:(1)在 1 2PF F△ 中, 1 2 2F F  2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 24 2 cos2 ( ) 4 sind d d d d d d d       2 1 2( ) 4 4d d    1 2 2 1d d    (小于 2 的常数) 故动点 P 的轨迹 C 是以 1F , 2F 为焦点,实轴长 2 2 1a   的双曲线. 方程为 2 2 11 x y    . (2)方法一:在 1AF B△ 中,设 1 1AF d , 2 2AF d , 1 3BF d , 2 4BF d . 假设 1AF B△ 为等腰直角三角形,则 1 2 3 4 3 4 2 1 3 2 3 4 2 2 2 πsin 4 d d a d d a d d d d d d d                    ① ② ③ ④ ⑤ 由②与③得 2 2d a , 则 1 3 4 3 4 2 2 2 2( 2 1) d a d a d d a a         由⑤得 3 4 2d d  , 24 2( 2 1) 2a   , (8 4 2)(1 ) 2    , 12 2 2 (01)17    , 故存在 12 2 2 17   满足题设条件. 方法二:(1)设 1AF B△ 为等腰直角三角形,依题设可得 2 1 21 2 2 1 2 1 2 2 2 2πsin π8 2 11 cos 4πsin 24 AF AFAF AF BF BF BF BF                     , 所以 1 2 1 2 1 πsin ( 2 1)2 4AF FS AF AF   △ , 1 2 1 2 1 2BF FS BF BF  △ . 则 1 (2 2)AF BS  △ .① 由 1 2 1 2 2 2 2 1AF F BF F S AF S BF   △ △ ,可设 2BF d , 则 2 ( 2 1)AF d  , 1 (2 2)BF AB d   . 则 1 2 2 21 1 (2 2)2 2AF BS AB d  △ .② 由①②得 2(2 2) 2d   .③ 根据双曲线定义 1 2 2 2 1BF BF a     可得, ( 2 1) 2 1d    . 平方得: 2 2( 2 1) 4(1 )d    .④ 由③④消去 d 可解得, 12 2 2 (01)17    , 故存在 12 2 2 17   满足题设条件.
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